MC34063从12V升压至24V的电路仿真效果.
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mc34063升压电路图大全(十款模拟电路设计原理图详解)MC34063DC/DC变换器控制电路简介:MC34063是一单片双极型线性集成电路,专用于直流-直流变换器控制部分。
片内包含有温度补偿带隙基准源、一个占空比周期控制振荡器、驱动器和大电流输出开关,能输出1.5A的开关电流。
它能使用最少的外接元件构成开关式升压变换器、降压式变换器和电源反向器。
特点:能在3.0-40V的输入电压下工作短路电流限制低静态电流输出开关电流可达1.5A(无外接三极管)输出电压可调工作振荡频率从100HZ到100KHZMC34063电路原理:振荡器通过恒流源对外接在CT管脚(3脚)上的定时电容不断地充电和放电以产生振荡波形。
充电和放电电流都是恒定的,振荡频率仅取决于外接定时电容的容量。
与门的C输入端在振荡器对外充电时为高电平,D输入端在比较器的输入电平低于阈值电平时为高电平。
当C和D输入端都变成高电平时触发器被置为高电平,输出开关管导通;反之当振荡器在放电期间,C输入端为低电平,触发器被复位,使得输出开关管处于关闭状态。
电流限制通过检测连接在VCC和5脚之间电阻上的压降来完成功能。
当检测到电阻上的电压降接近超过300mV时,电流限制电路开始工作,这时通过CT管脚(3脚)对定时电容进行快速充电以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果是使得输出开关管的关闭时间延长。
MC34063引脚图及原理框图MC34063引脚功能1脚:开关管T1集电极引出端;2脚:开关管T1发射极引出端;3脚:定时电容ct接线端;调节ct可使工作频率在100100kHz范围内变化;4脚:电源地;5脚:电压比较器反相输入端,同时也是输出电压取样端;使用时应外接两个精度不低于。
低成本开关电源芯片MC34063A(MC33063)中文资料低成本开关电源芯片MC34063A(MC33063)中文资料该器件本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能的单片控制电路且价格便宜。
它由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R—S触发器和大电流输出开关电路等组成。
该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器仅用少量的外部元器件。
在各类电子产品中均非常广泛的应用.MC34063主要特性:输入电压范围:2、5~40V输出电压可调范围:1.25~40V最大输出电流:1.5A最大开关频率:100kHz低静态电流短路电流限制可实现升压或降压电源变换器MC34063的内部结构,引脚图及引脚功能:图1 MC34063内部结构及引脚图1脚:开关管T1集电极引出端;2脚:开关管T1发射极引出端;3脚:定时电容ct接线端;调节ct可使工作频率在100—100kHz 范围内变化;4脚:电源地;5脚:电压比较器反相输入端,同时也是输出电压取样端;使用时应外接两个精度不低于1%的精密电阻;6脚:电源端;7脚:负载峰值电流(Ipk)取样端;6,7脚之间电压超过300mV时,芯片将启动内部过流保护功能;8脚:驱动管T2集电极引出端。
MC34063A在线电源计算器-Online Power calculationMC34063主要参数:MC34063应用电路图图2 MC34063电压逆变器图3 MC34063降压电路图4 NPN三极管扩流升压转换器图5 NPN三极管扩流降压转换器图6 升压转换器MC34063的工作原理MC34063组成的降压电路MC34063组成的降压电路原理如图7。
工作过程:1.比较器的反相输入端(脚5)通过外接分压电阻R1、R2*输出电压。
其中,输出电压U。
=1.25(1 R2/R1)由公式可知输出电压。
仅与R1、R2数值有关,因1.25V为基准电压,恒定不变。
MC34063从12V 升压至24V 的电路仿真效果
设计目的:
由于不想在购买的开关电源上为了几路 电路
设计仿真:
mc34063从12v 升压至24v 的电路仿真效果:
R10
■ ■ lax ■ ■
设计心得小结:(
第一次用mc34063,并未下单制板,只是看手册和仿真所总结的经验,只供参考! ) (1) 下面电路能使 mc34063从12v 升压至24v ,但如果负载电流上升到
1.2安时,电压下降了 2v 左右。
(2) 要高效,开关管选用 1n5819或1n5822的高速开关管 (3)
npn 要选高频管 (4) r6最小不能小于0.2欧,且是不能省略的,用于芯片内电流检测
(5) 在要求高时,在芯片的第
6脚加一个滤波电容效果更好 (6) 输出电压 =1.25*(r10/r9+1)
(7) 芯片的开关频率最高为 100khz ,通过芯片的第3脚接的电容来调节,典型值为, 1500pf (8)
布线时要注意开关地,反馈信号的地和输出电压的地要分开,最后单点接地。
(9) 电感I2=100uh 为典型值,增大能减小输出电压的波汶。
+12 A R6 12 ^<YYY\ IOD U H 01 R8 1B0 - <T£XT>- SW C IPK SW E V+ C T CKV 7 U3 丄C7 100UF-- <TEXT> - -匕:订> C6 IffluF- 、11丄• 刃龍877 BYT30 亠C8 ISOOpF
24v 的
真空泵。
MC34063是一個低價位的DC-DC交換式轉換IC,使用上非常方便,除了穩壓、降壓、升壓,甚至還可以轉成負向電壓。
雖然它的效率還不算很高,但電路簡單、成本低廉、溫升低,所以被廣泛應用在許多電源轉換用途上。
由於在站上有介紹過這個IC,並在站上提供了線上計算程式,所以有關低電流的升壓、降壓、反電壓變得非常方便,而且經過多次的運用,效果很滿意。
我最常用的方式是用來把7.2V或7.4V的鋰電升壓成12V以上的電壓來提供電路電源,由於有些同好多次來信問及製作時發生的一些問題,往往發生在接線錯誤、使用錯誤零件等…..為了減少製作時發生的錯誤,特把升壓電路的電路板Layout出來分享大家。
下圖為MC34063的升壓電路圖:零件參數及計算的方式各位可以查一下它的Data sheet,為了方便使用站上的計算程式來作示範。
比如設定為輸入7.4V;輸出12.V,輸出電流400mA,蓮波電壓30mA,振盪頻率為30Khz,依上述的值在線上計算網頁上填到相關的欄位,然後點選計算鈕,程式就會自動的把相關的零件值算出,如下圖:※有時你設定的輸出電流太大,致使Ipk大於1500mA時,程式會提醒你,超出MC34063的最大電流。
依照出現的答案套入電路中的電阻、電容值就OK了。
但依網友失敗的經驗中得知,大部的問題是:1. 用錯電感,由於需較大的電流,所以電感不要使用色碼電感,應使用電流較大的線繞鉄粉芯電感。
2. 二極體用錯,不要使用一般的1N4001~4007,要使用速度較快的schottky(簫基特二極體),如1N 5820,1N 5819,1N 5818等…3. Rsc由於電阻較低,也許較不好找,但不能不用,找不到時還可用並的方式達成〈差一點數值沒關係,比如我就常用0.5歐姆並聯0.3歐姆。
MC34063应用之升压电路
MC34063升压使用时,一般设定是输入输出电压的绝对值之和要低于40V,否则工作不稳定。
但是实际却看到很多输出50V、60V的电路,性能应该也是可以接受的。
看电路应该是Q1的耐压不够,采用扩流的方式同时把电感移到1脚和输出之间后,见方案五,升压的电压就可以不受40V的限制了,实际测试结果也很理想。
升压电路一
这是个很标准的升压电路,PCB上考虑了两种芯片的安装方式,使用起来比较方便。
MC34063的升压电路图
MC34063的升压电路PCB图
MC34063的升压电路元件布置示意图
MC34063的升压电路实物图
采用SMD封装芯片的实物图
升压电路的元件数值选择可以通过计算得到,作为参考也很方便,下面是连接:/Program/MC34063/MC34063A%20design%20tool.htm
原文连接:/new_page_22.htm
MC34063的升压电路图
MC34063的升压电路设计草图
MC34063的升压电路布线示意图
MC34063的升压电路实物图升压电路三
MC34063的升压电路图
MC34063的升压电路PCB参考
MC34063的升压电路实物图升压电路四:
MC34063的升压电路图
MC34063的升压电路实物图1
MC34063的升压电路实物图2
升压电路五:
MC34063的升压电路成品机通电实验
元件清单
MC34063的升压实物图1
MC34063的升压电路实物图2
MC34063的升压电路PCB元件布置
MC34063的升压电路PCB铜箔面
←↑→↓。
电源电路案例一:MC34063应用电路MC34063或MC33063是一种用于DC-DC电源变换的集成电路,应用比较广泛,通用廉价易购。
极性反转效率最高65%,升压效率最高90%,降压效率最高80%,变换效率和工作频率滤波电容等成正比。
能在3.040V的输入电压下工作。
电流限制SI检测端(5脚)通过检测连接在V+和5脚之间电阻上的压降来完成功能。
当检测到电阻上的电压降接近超过300mV时,电流限制电路开始工作,这时通过CT管脚(3脚)对定时电容进行快速充电以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果是使得输出开关管的关闭时间延长。
其输出电压值可通过改变R4、R5电阻值来进行调整. 电路中限流电阻取值为Rsc,因此输入电流被限流在0.3V/Rsc。
1、升压变换器2、降压变换器Vout=(1+R2/R1)*1.25V3、升压变换器(大电流)Vout=(1+R2/R1)*1.25V 4、降压变换器(大电流)5、反向变换器Vout=(1+R1/R2)*1.25V案例二:浅析DT-101微型数字卫星接收机电源电路(34063A)市面上流行一款微型数字卫星接收机,机壳上标注型号为TV BoosterDT-101,体积仅比香烟盒稍大,故又称烟盒接收机。
该机用12V直流电源供电,与微型液晶显示器组合,非常适合室外寻星。
DT-101电源分为机外和机内两部分,机外部分为一只输出12v/1A的开关电源,体积很小,外形和手机旅行充电器相似(如图1)。
开关电源由普通的分立元件组成,因电源只输出12V电压,为了缩小体积和简化电路,省去了桥式整流电路前面的抗干扰电路和常用的TL431电压取样比较电路。
图2为开关电源的原理图。
DT-101属于直流供电机种,机内电源相关元件全部安装在主板的正面或背面,接收机所需的各组工作电源均由直流12V电压经相关元件转换后提供。
其中13/18V、5V、3.3 V,由DC-DC转换电路完成,核心元件为34063A,该单片双极性集成电路专用于DC-DC转换电路的控制,可以通过外围电路完成极性反转、升压与降压,输出电压取决于⑤脚外接的取样电阻,通过调整取样电阻的阻值即可调节输出电压,以此来达到数字机所要求的电压值。
MC34063应用之升压电路
MC34063升压使用时,一般设定是输入输出电压的绝对值之和要低于40V,否则工作不稳定。
但是实际却看到很多输出50V、60V的电路,性能应该也是可以接受的。
看电路应该是Q1的耐压不够,采用扩流的方式同时把电感移到1脚和输出之间后,见方案五,升压的电压就可以不受40V的限制了,实际测试结果也很理想。
升压电路一
这是个很标准的升压电路,PCB上考虑了两种芯片的安装方式,使用起来比较方便。
MC34063的升压电路图
MC34063的升压电路PCB图
MC34063的升压电路元件布置示意图
MC34063的升压电路实物图
采用SMD封装芯片的实物图
升压电路的元件数值选择可以通过计算得到,作为参考也很方便,下面是连接:/Program/MC34063/MC34063A%20design%20tool.htm
原文连接:/new_page_22.htm
MC34063的升压电路图
MC34063的升压电路设计草图
MC34063的升压电路布线示意图
MC34063的升压电路实物图升压电路三
MC34063的升压电路图
MC34063的升压电路PCB参考
MC34063的升压电路实物图升压电路四:
MC34063的升压电路图
MC34063的升压电路实物图1
MC34063的升压电路实物图2
升压电路五:
MC34063的升压电路成品机通电实验
元件清单
MC34063的升压实物图1
MC34063的升压电路实物图2
MC34063的升压电路PCB元件布置
MC34063的升压电路PCB铜箔面
←↑→↓。
MC34063应用电路图大全(升压电路/降压电路)描述MC34063是一个单片集成电路,是一个包含了DC/DC变换器的控制电路。
该集成电路的主要构成部分是具有温度补偿的电压源、占空比可控的振荡器、驱动器、比较器、大电流输出开关电路和R-S触发器。
MC34063可用极少的开关元器件,构成升压变换开关、降压变换开关和电压反向电路,这种开关电源相对线性稳压电源来说,效率较高,而且当输入输出电压降很大时,效率不会降低,电源也不需要大的散热器,体积较小,使得其应用范围非常广泛,主要应用于以微处理器或单片机为基础的系统里。
mc34063应用电路图(一):降压变换电源原理图如下图所示是用芯片MC34063制作的+25/+5V降压变换电源原理图。
该降压电路的工作过程如下:1.比较器的反相输入端(脚5)通过外接分压电阻R1、R2监视输出电压。
其中,输出电压U。
=1.25(1+R2/R1)由公式可知输出电压。
仅与R1、R2数值有关,因1.25V为基准电压,恒定不变。
若R1、R2阻值稳定,U。
亦稳定。
2.脚5电压与内部基准电压1.25V同时送人内部比较器进行电压比较。
当脚5的电压值低于内部基准电压(1.25V)时,比较器输出为跳变电压,开启R—S触发器的S脚控制门,R—S触发器在内部振荡器的驱动下,Q端为“1”状态(高电平),驱动管T2导通,开关管T1亦导通,使输入电压Ui向输出滤波器电容Co充电以提高U。
,达到自动控制U。
稳定的作用。
3.当脚5的电压值高于内部基准电压(1.25V)时,R—S触发器的S脚控制门被封锁,Q端为“0”状态(低电平),T2截止,T1亦截止。
4.振荡器的Ipk输入(脚7)用于监视开关管T1的峰值电流,以控制振荡器的脉冲输出到R—S触发器的Q端。
5.脚3外接振荡器所需要的定时电容Co电容值的大小决定振荡器频率的高低,亦决定开关管T1的通断时间。
mc34063应用电路图(二):MC34063升压电路MC34063组成的降压电路原理如图8,当芯片内开关管(T1)导通时,电源经取样电阻Rsc、电感L1、MC34063的1脚和2脚接地,此时电感L1开始存储能量,而由C0对负载提供能量。
MC34063从12V升压至24V的电路仿真效果
设计目的:
由于不想在购买的开关电源上为了几路24v的真空泵而增加一路24v输出,购买成本增加不少。
电路设计仿真:
mc34063从12v升压至24v的电路仿真效果:
设计心得小结:(
第一次用mc34063,并未下单制板,只是看手册和仿真所总结的经验,只供参考!)
(1)下面电路能使mc34063从12v升压至24v,但如果负载电流上升到1.2安时,电压下降了2v左右。
(2)要高效,开关管选用1n5819或1n5822的高速开关管
(3)npn要选高频管
(4)r6最小不能小于0.2欧,且是不能省略的,用于芯片内电流检测
(5)在要求高时,在芯片的第6脚加一个滤波电容效果更好
(6)输出电压= 1.25*(r10/r9+1)
(7)芯片的开关频率最高为100khz,通过芯片的第3脚接的电容来调节,典型值为,1500pf
(8)布线时要注意开关地,反馈信号的地和输出电压的地要分开,最后单点接地。
(9)电感l2=100uh为典型值,增大能减小输出电压的波汶。